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公开(公告)号:CN118973973A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202380031505.1
申请日:2023-03-17
申请人: AGC株式会社
IPC分类号: C03C3/087 , C03C3/078 , C03C3/085 , C03C3/089 , C03C3/091 , C03C3/097 , C03C3/112 , H01L21/3065
摘要: 本发明涉及一种耐等离子体性部件用的玻璃块,含有硅、以及镁和钙中的至少一种,并且,将碱金属元素设为R1,碱土金属元素设为R2时,以氧化物基准的摩尔百分率表示,MgO和CaO的含量的合计为3.0摩尔%以上且小于29.0摩尔%,R2O的含量为3.0摩尔%以上且小于35.0摩尔%,R12O的含量为8.0摩尔%以下。
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公开(公告)号:CN118954943A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411128063.5
申请日:2024-08-16
申请人: 成都光明光电股份有限公司
IPC分类号: C03C3/066 , C03C3/062 , C03C3/097 , C03C3/087 , C03C3/095 , C03C3/068 , C03C3/089 , C03C3/078 , G02B1/00
摘要: 本发明提供一种光学玻璃,其组分以重量百分比表示,含有:SiO2:36~49%;TiO2:21~37%;Na2O:6~20%;K2O:3~15%;BaO:大于0但小于或等于10%,其中TiO2/BaO为3.0~30.0。通过合理的组分设计,本发明光学玻璃在具有优异耐候性的同时,还具有优异的气泡度,满足高性能光学仪器的使用。
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公开(公告)号:CN118619544A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410737758.7
申请日:2024-06-07
申请人: 陕西科技大学
摘要: 本发明涉及一种与氮化铝复合作用的玻璃浆料,其原料包括:石英砂、硼酸、氧化锌、碳酸钙、碳酸钠、碳酸钡、氧化铝。本发明还涉及一种与氮化铝复合作用的玻璃浆料复合材料的制备方法:将原料按质量百分比称取混匀,熔融得到均化的玻璃液倒入冷水中,快速冷却形成玻璃渣,烘干、研磨处理得到玻璃粉末后与有机物按比例混合研磨获得玻璃浆料,将其均匀涂覆在氮化铝基材表面,后干燥固化,高温烧结后冷却即得。该玻璃浆料与氮化铝基片表面具有良好的结合性能,与氮化铝的热膨胀系数相匹配、在氮化铝表面的润湿性能良好、结合性能良好,且制备工艺操作过程简单,烧结温度低、成本低廉。
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公开(公告)号:CN118451047A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202380015530.0
申请日:2023-03-09
申请人: 日本电气硝子株式会社
发明人: 木村美树
摘要: 本发明提供一种兼具低纺丝温度和低介电常数和介电损耗角正切的玻璃纤维。一种玻璃纤维,作为玻璃组成,以质量%计,含有40~80%的SiO2、0~20%的Al2O3、10~30%的B2O3,并且,含有选自MgO、CaO、SrO、BaO、Li2O、Na2O、K2O、ZrO2、Fe2O3、SnO2、F和C1中的至少1种,MoO3、Cr2O3、Pt和Rh的总量为0.01~500ppm,并且,TiO2(质量%)×MoO3(ppm)的值为3100以下。
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公开(公告)号:CN117326797B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311145711.3
申请日:2023-09-06
申请人: 景德镇陶瓷大学
IPC分类号: C03C3/066 , C03C10/00 , C03C3/089 , C03C1/00 , C03B19/02 , C03B25/00 , C03B32/02 , C03C17/00
摘要: 本发明公开了一种光伏玻璃油墨用低熔点微晶玻璃熔剂的制备方法,其特征在于包括如下步骤:步骤一:将玻璃熔剂基础配方外加TiO2 1~3mol/%、微晶成核剂ZrO2 0.5~1mol/%后,经混合、熔融、浇注、退火、冷却得到ZnO‑B2O3‑SiO2玻璃;步骤二:将步骤一制得的ZnO‑B2O3‑SiO2玻璃置于电炉中进行微晶化处理;步骤三:将步骤二制得的微晶化玻璃破碎球磨后过200~300目筛得到微晶玻璃粉。本发明采用高温熔融法并通过热处理制度制备微晶玻璃熔剂,此方法制得的熔剂具有较好的耐酸性能,同时也能够增加油墨对光的反射率,提高光伏组件对光的利用率,进而提高光伏组件的发电效率。
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公开(公告)号:CN117447088A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311363328.5
申请日:2018-01-04
申请人: 奇跃公司
IPC分类号: C03C15/00 , C03C3/095 , C03C3/093 , C03C3/091 , C03C3/089 , C03C3/083 , C03C3/085 , C03C3/087 , C03C3/078 , C03C3/064 , C03C3/066 , C03C3/068 , G02B27/01 , G02B6/124 , G02B6/136 , G02B6/00 , G02B5/18
摘要: 本文提供了用于在高折射率玻璃基板中形成例如用作波导的图案的等离子体蚀刻方法。该基板可以由具有大于或等于约1.65的折射率且具有小于约50wt%的SiO2的玻璃形成。等离子体蚀刻方法可以包括化学和物理蚀刻组分。在一些实施例中,等离子体蚀刻方法可以包括:在高折射率玻璃基板的至少一部分上形成图案化的掩模层,以及将掩模层和高折射率玻璃基板暴露于等离子体以从基板的暴露部分去除高折射率玻璃。随后从高折射率玻璃基板去除任何剩余的掩模层。玻璃的去除在高折射率玻璃基板中形成例如衍射光栅的期望的图案化结构。
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公开(公告)号:CN117361874A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311327095.3
申请日:2023-10-13
申请人: 上海驰梁节能科技有限公司
发明人: 宋亮
摘要: 本发明提供了一种环保低温膨胀的有色玻璃颗粒及其制备方法,属于膨胀玻璃制备领域。本发明将废弃玻璃清洗干燥后进行粉碎,得到废弃玻璃微粉,将所述废弃玻璃微粉中添加WO3粉、B2O3粉、SiO2粉,得到第一玻璃粉料;在所述第一玻璃粉料中添加碳酸类发泡剂、石墨烯、色料和硼砂,然后进行磨粉混合得到第二玻璃粉料;将所述第二玻璃粉料、粘结剂和水混合后依次经过制粒和烘干得到预制颗粒;将所述预制颗粒表面包覆碳材料后在绝氧以及温度为700℃~750℃下进行煅烧处理1~2h,然后冷却后得到环保低温膨胀的有色玻璃颗粒。本发明的制备方法废弃玻璃来源广,发泡温度最低可达750℃,所得膨胀玻璃颗粒球形高,吸水率低,粒径均匀可控,适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN117326797A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311145711.3
申请日:2023-09-06
申请人: 景德镇陶瓷大学
IPC分类号: C03C3/066 , C03C10/00 , C03C3/089 , C03C1/00 , C03B19/02 , C03B25/00 , C03B32/02 , C03C17/00
摘要: 本发明公开了一种光伏玻璃油墨用低熔点微晶玻璃熔剂的制备方法,其特征在于包括如下步骤:步骤一:将玻璃熔剂基础配方外加TiO2 1~3mol/%、微晶成核剂ZrO2 0.5~1mol/%后,经混合、熔融、浇注、退火、冷却得到ZnO‑B2O3‑SiO2玻璃;步骤二:将步骤一制得的ZnO‑B2O3‑SiO2玻璃置于电炉中进行微晶化处理;步骤三:将步骤二制得的微晶化玻璃破碎球磨后过200~300目筛得到微晶玻璃粉。本发明采用高温熔融法并通过热处理制度制备微晶玻璃熔剂,此方法制得的熔剂具有较好的耐酸性能,同时也能够增加油墨对光的反射率,提高光伏组件对光的利用率,进而提高光伏组件的发电效率。
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公开(公告)号:CN112424654B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201980047241.2
申请日:2019-07-16
申请人: AGC株式会社
IPC分类号: G02B5/28 , B60J1/00 , C03B27/04 , C03C3/083 , C03C3/087 , C03C3/089 , C03C17/34 , C03C21/00 , C03C27/12 , G02B5/22 , G02B5/26
摘要: 一种光学构件,其具有:透明基板,所述透明基板含有选自玻璃、玻璃陶瓷、硅和蓝宝石中的至少一种物质,并且具有700nm以上且1800nm以下的波长范围中的透射率为78%以上的区域;和光干涉膜,所述光干涉膜配置在与上述区域对应的透明基板的主面上,其中,将700nm以上且1800nm以下的波长范围中的规定的波长设为波长λs时,在上述的范围中,在入射角为0度以上且60度以下的范围内入射的波长λs的光的透射率具有86.5%以上的最小值、并且具有9%以下的最小值与最大值之差。
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公开(公告)号:CN115466044B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202211101460.4
申请日:2022-09-09
申请人: 中国建筑材料科学研究总院有限公司
摘要: 本发明是关于一种光纤传像元件及其制备方法。光纤传像元件包括纤芯玻璃和包层玻璃,纤芯玻璃依次按照第一升温阶段、第一保温阶段和第一降温阶段的顺序退火;第一升温阶段≥7h,包括两段升温,第一段升温是将纤芯玻璃以第Vs1从常温升至Tx1℃;第二段升温是以Vs2从Tx1℃升至Tx2℃;Vs1>Vs2;第一保温阶段是于Tx2℃保温10~15h;第一降温阶段≥60h,包括两段降温,第一段降温是以Vj1从Tx2℃降至Tx3℃;第二段降温是以Vj2从Tx3℃降至常温;Vj1<Vj2;Tx2℃为Tgx±2℃;Tgx为纤芯玻璃的玻璃化转变温度。所解决的技术问题是如何提供一种光纤玻璃的退火工艺,使得光纤传像元件在纤芯玻璃和包层玻璃的组分不变的条件下即可实现光纤传像元件数值孔径指标的提高,成本低,时效快。
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